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takana/scripts/harkaq/harkaq-audit.c
T
sergioandClaude Opus 4.8 4eecba06f4 harkaq: Fase 1 — la cadena corre de punta a punta (Hermetico / Impuro sobre kernel real)
Tres piezas nuevas, las del §4 del SDD:
  - harkaq-audit.c  lector de evidencia; HOST junto a hammerd, CAP_AUDIT_READ;
                    espera el canario (que revela el domain=), junta las
                    denegaciones de ESE dominio, cruza contra el contador del
                    kernel al liberarse, y emite el Verdict JSON de 3 estados.
  - harkaq-exec.c   aplica la política y execea el builder; DENTRO de bwrap,
                    estático (rootfs musl). Negocia el ABI por syscall (D7:
                    <min rechaza, <7 avisa SIN EVIDENCIA) y pone
                    LOG_NEW_EXEC_ON + TSYNC.
  - harkaq-run.sh   encadena lector+bwrap+exec, pone el canario con nonce y
                    espera a que el lector confirme que escucha (--ready-fd)
                    antes de arrancar el build: sin esa barrera el canario se
                    emitiría sin nadie escuchando y daría SinEvidencia por una
                    carrera, no por un problema real.

El hito, con comandos sintéticos sobre el kernel real (ABI 10):
  limpio  {"estado":"Hermetico","canario_visto":true,"contador_kernel":1,"denials":[]}
  impuro  {"estado":"Impuro","canario_visto":true,"contador_kernel":2,
           "denials":[{"blockers":"fs.read_file","path":"…/README.md",…}]}
Canario visto y contador coherente en ambos ⇒ los 3 estados de D9 funcionan.

Q1c contestada en la práctica: el privilegio vive en un helper chico con
`setcap cap_audit_read,cap_audit_control`, NO en hammerd entero.

Sutileza medida: lo que DAC ya bloquea es INVISIBLE para harkaq (el hook del
LSM no llega a correr). Descubierto porque el escenario "impuro" con
/root/.bashrc (drwx------) dio Hermetico: DAC lo bloqueó antes que Landlock.
No rompe D2 (si DAC lo bloqueó, el build tampoco lo usó ⇒ Hermetico es cierto)
pero acota el diagnóstico, y al escribir tests hay que elegir paths que DAC
permita o el control no controla nada.

Falta para cerrar Fase 1: harkaq-policy derivando de la clausura real + el
contraste receta-de-Alpinizada vs. receta-que-no. El rebuild del kernel
(SECURITY_LANDLOCK) NO bloquea el hito: sólo hace falta para que harkaq corra
DENTRO de hammer; el laptop ya está en ABI 10.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-15 15:04:27 -04:00

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C

// harkaq-audit — el lector de evidencia (SDD 16 §4). Vive en el HOST, junto a hammerd, fuera
// de bwrap: el audit no está namespaceado y los registros del build cruzan (medido, §3.5).
//
// Contrato: se lanza ANTES del build, con el canario de ese build. Espera el registro del
// canario (que revela el `domain=`), junta las demás denegaciones de ESE dominio, y al
// liberarse el dominio compara su conteo contra el del kernel. Emite el Verdict en JSON.
//
// harkaq-audit --canary /harkaq-canary-<nonce> [--timeout 600] [--ready-fd N]
//
// Los tres estados (D9) — `denials=[]` NO se cree, se gana:
// Hermetico canario visto + cero denegaciones + conteo coherente
// Impuro canario visto + N denegaciones (el diagnóstico útil)
// SinEvidencia canario NO visto, o el conteo del kernel no cuadra ⇒ no se afirma NADA
//
// Requiere CAP_AUDIT_READ (multicast) y, si audit_enabled=0, CAP_AUDIT_CONTROL. Para el bucle
// de desarrollo: sudo setcap cap_audit_read,cap_audit_control+ep harkaq-audit
#define _GNU_SOURCE
#include <linux/audit.h>
#include <linux/netlink.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
// SIGTERM ⇒ emitir el veredicto y salir, en vez de morir mudo. El camino normal es salir solo
// al ver el `deallocated` del dominio (que siempre llega: el canario garantiza que el dominio
// loguea, y un dominio que loguea sí emite su dealloc — §3.4). Esto cubre el otro caso: que el
// build ni siquiera arranque, donde sin señal el lector esperaría el timeout entero.
static volatile sig_atomic_t parar = 0;
static void on_term(int s) { (void)s; parar = 1; }
#define MAX_DENIALS 256
struct denial {
char blockers[128];
char path[1024];
char dev[64];
char ino[32];
};
// ---------------------------------------------------------------- parseo de registros
// Extrae `key=valor` del texto del registro. Quita comillas si las hay. El kernel emite
// p.ej.: domain=146973ef2 blockers=fs.read_file path="/etc/passwd" dev="nvme1n1p6" ino=4458369
static int field(const char *rec, const char *key, char *out, size_t cap) {
char pat[64];
snprintf(pat, sizeof(pat), " %s=", key);
const char *p = strstr(rec, pat);
if (!p) { // puede estar al principio, sin espacio delante
snprintf(pat, sizeof(pat), "%s=", key);
if (strncmp(rec, pat, strlen(pat)) != 0) return 0;
p = rec;
} else {
p++;
}
p += strlen(key) + 1;
int quoted = (*p == '"');
if (quoted) p++;
size_t i = 0;
while (*p && i + 1 < cap) {
if (quoted ? (*p == '"') : (*p == ' ')) break;
out[i++] = *p++;
}
out[i] = 0;
return 1;
}
// Escapa una cadena para meterla en JSON sin romperlo (los paths pueden traer comillas).
static void json_str(const char *s, char *out, size_t cap) {
size_t i = 0;
for (; *s && i + 2 < cap; s++) {
if (*s == '"' || *s == '\\') {
out[i++] = '\\';
out[i++] = *s;
} else if ((unsigned char)*s < 0x20) {
i += snprintf(out + i, cap - i, "\\u%04x", *s);
} else {
out[i++] = *s;
}
}
out[i] = 0;
}
// ---------------------------------------------------------------- netlink
static int nl_send(int fd, int type, const void *payload, size_t len) {
struct { struct nlmsghdr h; char data[256]; } req = {0};
req.h.nlmsg_len = NLMSG_LENGTH(len);
req.h.nlmsg_type = type;
req.h.nlmsg_flags = NLM_F_REQUEST; // sin ACK: la respuesta de AUDIT_GET es asíncrona (§3.4)
req.h.nlmsg_seq = 1;
req.h.nlmsg_pid = getpid();
if (payload) memcpy(req.data, payload, len);
struct sockaddr_nl sa = {.nl_family = AF_NETLINK};
return sendto(fd, &req, req.h.nlmsg_len, 0, (struct sockaddr *)&sa, sizeof(sa));
}
static int audit_status(int *enabled) {
int fd = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_AUDIT);
if (fd < 0) return -1;
if (nl_send(fd, AUDIT_GET, NULL, 0) < 0) { close(fd); return -1; }
struct timeval tv = {.tv_sec = 1};
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, sizeof(tv));
char buf[8192];
for (int i = 0; i < 8; i++) {
ssize_t n = recv(fd, buf, sizeof(buf), 0);
if (n <= 0) break;
for (struct nlmsghdr *h = (struct nlmsghdr *)buf; NLMSG_OK(h, n); h = NLMSG_NEXT(h, n))
if (h->nlmsg_type == AUDIT_GET) {
*enabled = ((struct audit_status *)NLMSG_DATA(h))->enabled;
close(fd);
return 0;
}
}
close(fd);
return -1;
}
static int audit_enable(void) {
int fd = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_AUDIT);
if (fd < 0) return -1;
struct audit_status st = {.mask = AUDIT_STATUS_ENABLED, .enabled = 1};
int r = nl_send(fd, AUDIT_SET, &st, sizeof(st));
close(fd);
return r < 0 ? -1 : 0;
}
// ---------------------------------------------------------------- veredicto
static void emit(const char *estado, int canario, const char *domain, struct denial *d, int nd,
int kernel_count, const char *motivo) {
char esc[2048];
printf("{\"estado\":\"%s\",\"canario_visto\":%s,\"domain\":\"%s\",\"contador_kernel\":%d,",
estado, canario ? "true" : "false", domain, kernel_count);
if (motivo) {
json_str(motivo, esc, sizeof(esc));
printf("\"motivo\":\"%s\",", esc);
}
printf("\"denials\":[");
for (int i = 0; i < nd; i++) {
json_str(d[i].path, esc, sizeof(esc));
printf("%s{\"blockers\":\"%s\",\"path\":\"%s\",\"dev\":\"%s\",\"ino\":\"%s\"}",
i ? "," : "", d[i].blockers, esc, d[i].dev, d[i].ino);
}
printf("]}\n");
fflush(stdout);
}
int main(int argc, char **argv) {
const char *canary = NULL;
int timeout = 600, ready_fd = -1;
for (int i = 1; i < argc; i++) {
if (!strcmp(argv[i], "--canary") && i + 1 < argc) canary = argv[++i];
else if (!strcmp(argv[i], "--timeout") && i + 1 < argc) timeout = atoi(argv[++i]);
else if (!strcmp(argv[i], "--ready-fd") && i + 1 < argc) ready_fd = atoi(argv[++i]);
}
if (!canary) {
fprintf(stderr, "uso: harkaq-audit --canary <path> [--timeout s] [--ready-fd n]\n");
return 2;
}
// GATE: sin audit_enabled=1 el kernel no emite NADA y un `denials=[]` sería el instrumento
// callado, no un build limpio (§3.4). Nunca reportar; abortar.
int enabled = -1;
audit_status(&enabled);
if (enabled != 1) {
audit_enable();
usleep(100000);
audit_status(&enabled);
}
if (enabled != 1) {
emit("SinEvidencia", 0, "", NULL, 0, -1,
"audit_enabled != 1: el kernel no emite registros (¿CAP_AUDIT_CONTROL? ¿audit=1?)");
return 4;
}
int nl = socket(AF_NETLINK, SOCK_RAW, NETLINK_AUDIT);
struct sockaddr_nl sa = {.nl_family = AF_NETLINK, .nl_groups = 1 << (AUDIT_NLGRP_READLOG - 1)};
if (nl < 0 || bind(nl, (struct sockaddr *)&sa, sizeof(sa)) < 0) {
emit("SinEvidencia", 0, "", NULL, 0, -1,
"no pude abrir el multicast del audit (¿falta CAP_AUDIT_READ?)");
return 4;
}
// Sólo ahora el build puede arrancar: si arrancara antes, sus primeras denegaciones —el
// canario entre ellas— se emitirían sin nadie escuchando y el veredicto sería SinEvidencia
// por una carrera, no por un problema real.
if (ready_fd >= 0) { (void)!write(ready_fd, "R", 1); close(ready_fd); }
struct denial denials[MAX_DENIALS];
int nd = 0, canary_seen = 0, kernel_count = -1;
char domain[64] = "";
struct timeval tv = {.tv_sec = 1};
setsockopt(nl, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, sizeof(tv));
char buf[16384];
time_t deadline = time(NULL) + timeout;
struct sigaction act = {.sa_handler = on_term};
sigaction(SIGTERM, &act, NULL);
sigaction(SIGINT, &act, NULL);
while (time(NULL) < deadline && !parar) {
ssize_t n = recv(nl, buf, sizeof(buf), 0);
if (n <= 0) continue;
for (struct nlmsghdr *h = (struct nlmsghdr *)buf; NLMSG_OK(h, n); h = NLMSG_NEXT(h, n)) {
if (h->nlmsg_type != AUDIT_LANDLOCK_ACCESS && h->nlmsg_type != AUDIT_LANDLOCK_DOMAIN)
continue;
char rec[8192];
size_t len = NLMSG_PAYLOAD(h, 0);
if (len >= sizeof(rec)) len = sizeof(rec) - 1;
memcpy(rec, NLMSG_DATA(h), len);
rec[len] = 0;
char dom[64] = "";
field(rec, "domain", dom, sizeof(dom));
if (h->nlmsg_type == AUDIT_LANDLOCK_ACCESS) {
char path[1024] = "";
field(rec, "path", path, sizeof(path));
// El canario revela NUESTRO dominio. Es la clave primaria: `pid=` viaja en el
// `allocated`, que es perezoso, y dev+ino identifican el objeto y no el build
// (dos builds leyendo el mismo fichero dan el mismo ino) — §3.5.
if (!canary_seen && !strcmp(path, canary)) {
canary_seen = 1;
snprintf(domain, sizeof(domain), "%s", dom);
continue; // el canario no es una denegación del build: es el sello del lector
}
if (!canary_seen || strcmp(dom, domain) != 0) continue; // de otro build
if (nd < MAX_DENIALS) {
field(rec, "blockers", denials[nd].blockers, sizeof(denials[nd].blockers));
snprintf(denials[nd].path, sizeof(denials[nd].path), "%s", path);
field(rec, "dev", denials[nd].dev, sizeof(denials[nd].dev));
field(rec, "ino", denials[nd].ino, sizeof(denials[nd].ino));
nd++;
}
} else if (canary_seen && !strcmp(dom, domain)) {
char status[32] = "";
field(rec, "status", status, sizeof(status));
if (!strcmp(status, "deallocated")) {
char cnt[32] = "";
if (field(rec, "denials", cnt, sizeof(cnt))) kernel_count = atoi(cnt);
goto done; // el dominio murió: el build terminó
}
}
}
}
done:
if (!canary_seen) {
// La afirmación central de harkaq (D2) sería indistinguible de un lector ciego.
emit("SinEvidencia", 0, domain, denials, nd, kernel_count,
"canario NO visto: el logging post-exec no llegó (¿falta LOG_NEW_EXEC_ON?) o el "
"lector no es confiable. Un build hermético y un lector ciego son bit-idénticos.");
return 3;
}
// El contador del kernel caza registros PERDIDOS por desborde del backlog de audit — un
// riesgo real con la granja construyendo en paralelo (§3.4). +1 = el propio canario.
if (kernel_count >= 0 && kernel_count != nd + 1) {
char m[256];
snprintf(m, sizeof(m),
"el kernel contó %d denegaciones y recibí %d (+canario): se perdieron registros",
kernel_count, nd + 1);
emit("SinEvidencia", 1, domain, denials, nd, kernel_count, m);
return 3;
}
emit(nd == 0 ? "Hermetico" : "Impuro", 1, domain, denials, nd, kernel_count, NULL);
return nd == 0 ? 0 : 1;
}